Oracle 10g RAC之配置时间同步(NTP)

所有节点的时间必须同步,这通常是通过配置NTP服务器实现的。如果用户的网络中已经有一台时间服务器,那么可以所有节点都指向它,否则可以从集群中挑选一个节点作为时间服务器,让其他节点与它同步。下面分别演示这两种方法:

(1)如果公司网络中已经有一台时间服务器
如:192.168.11.10是一台ntp时间服务器
此时NTP服务器的配置文件是/etc/ntp.conf,在每个节点编辑这个文件。
[root@cc-svr-a ~]# vi /etc/ntp.conf
编辑后的内容如下,首选公司的时间服务器。
server 192.168.11.10 prefer
driftfile /var/lib/ntp/drift
broadcastdelay 0.008

(2)如果没有外部时间服务器
这时公司选择集群中某个节点作为时间服务器,NTP服务只需要很少的系统资源。假设选择主节点作为时间服务器,从节点向它同步,其配置方法如下。
编辑主节点的/etc/ntp.conf文件,编辑后的内容如下:

server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 11
driftfile /var/lib/ntp/drift
broadcastdelay 0.008

编辑从节点的/etc/ntp.conf文件,编辑后的内容如下:

server 192.168.11.12 prefer #注意192.168.11.12为主节点的IP地址
driftfile /var/lib/ntp/drift
broadcastdelay 0.008

配置完成后,启动NTP服务。
[root@cc-svr-a ~]# /etc/init.d/ntpd start
[root@cc-svr-a ~]# chkconfig –level 345 ntpd on

(3)查看执行情况(主从)
[root@cc-svr-a ~]# ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
==============================================================================
*CC-Node-02 LOCAL(0) 12 u 58 64 17 0.226 -22.698 29.261

Linux上NFS配置

一、rpm包准备
需要安装nfs-utils和portmap程序,使用rpm –q可以查看是否安装
rpm -q nfs-utils portmap

如果没有安装,需要使用下面命令安装(默认情况都是安装)
yum install nfs-utils
yum install portmap

二、Server端
1、编辑/etc/exports文件
设置共享/tmp/nfs目录给192.168.11.12的用户,具有读写权限
/tmp/nfs 192.168.11.12(rw,sync)
设置共享目录/mnt/sda4/share/a,仅192.168.23.129主机允许访问此共享目录,具有读写权限
/mnt/sda4/share/b 192.168.23.129(rw) *(ro)
设置共享目录/mnt/sda4/share/b,192.168.23.129可以读写该共享目录,其他主机只可以读取该共享目录
/mnt/sda4/share/d 192.168.23.0/24(rw)
设置共享目录/mnt/sda4/share/d,仅有192.168.23.0/24网段的主机才可访问和读写此目录文件

说明:
Rw:read-write可读写的权限
Ro:read-only只读权限
Sync:数据同步写入到内存与硬盘中
Async:数据先暂存于内存中,而非直接写入硬盘

2.启动portmap服务:
service portmap start[restart]
3.启动NFS服务:
service nfs start[restart]

3、exportfs的用法
如果我们修改了/etc/exports后,并不需要重启nfs服务,只要用exportfs重新扫描一次/etc/exports,并且重新加载即可
语法: exportfs [-aruv]
-a: 全部挂载(或卸载) /etc/exports档案内的设定
-r: 重新挂载/etc/exports里面的设定,也同步的更新/etc/exports和/var/lib/nfs/xtab里面的内容
-u:卸载某一目录
-v:在export的时候,将分享的目录显示到荧屏上.
#exportfs -rva //重新export一次
#exportfs -auv //全部卸载

4、补充说明:
4.1)启动NFS只需启动portmap和NFS服务即可。如果需要启动数据一致性检查,则需启动nfslock服务。
使用netstat–tnlu可以查看nfs开放了哪些端口。Portmap的端口为111,nfs的端口为2049
[root@CC-Node-01 nfs]# rpcinfo -p
program vers proto port
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper
100003 2 udp 2049 nfs
100003 3 udp 2049 nfs
100003 4 udp 2049 nfs
100021 1 udp 46231 nlockmgr
100021 3 udp 46231 nlockmgr
100021 4 udp 46231 nlockmgr
100003 2 tcp 2049 nfs
100003 3 tcp 2049 nfs
100003 4 tcp 2049 nfs
100021 1 tcp 46322 nlockmgr
100021 3 tcp 46322 nlockmgr
100021 4 tcp 46322 nlockmgr

4.2)如果portmap和nfs服务都是正常运行,修改了/etc/exports中的配置,只需要exportfs -rva 重新加载一次即可

三、Client端
1.启动portmap服务:
service portmap start[restart]
2.挂载服务器端的共享目录(假设服务器端192.168.11.11):
[root@ECP-UC-DB1 tmp]# mount -t nfs 192.168.11.11:/tmp/nfs /tmp/nfs
[root@ECP-UC-DB1 nfs]# df -h
192.168.11.11:/tmp/nfs
19G 15G 3.6G 81% /tmp/nfs

3、修改nfs
[root@ECP-UC-DB1 tmp]# umount /tmp/nfs

4、设置成开机启动挂载
修改/etc/fstab文件
192.168.11.11:/tmp/nfs /tmp/nfs nfs defaults,rw 0 0

5、补充说明:
一开始配置完Server,Client端mount后只能读,写不了,在server上加上wx权限后问题就解决了

bash shell 中的比较

文件比较运算符
-e filename 如果 filename存在,则为真 [ -e /var/log/syslog ]
-d filename 如果 filename为目录,则为真 [ -d /tmp/mydir ]
-f filename 如果 filename为常规文件,则为真 [ -f /usr/bin/grep ]
-L filename 如果 filename为符号链接,则为真 [ -L /usr/bin/grep ]
-r filename 如果 filename可读,则为真 [ -r /var/log/syslog ]
-w filename 如果 filename可写,则为真 [ -w /var/mytmp.txt ]
-x filename 如果 filename可执行,则为真 [ -L /usr/bin/grep ]
filename1-nt filename2 如果 filename1比 filename2新,则为真 [ /tmp/install/etc/services -nt /etc/services ]
filename1-ot filename2 如果 filename1比 filename2旧,则为真 [ /boot/bzImage -ot arch/i386/boot/bzImage ]
字符串比较运算符 (请注意引号的使用,这是防止空格扰乱代码的好方法)
-z string 如果 string长度为零,则为真 [ -z “$myvar” ]
-n string 如果 string长度非零,则为真 [ -n “$myvar” ]
string1= string2 如果 string1与 string2相同,则为真 [ “$myvar” = “one two three” ]
string1!= string2 如果 string1与 string2不同,则为真 [ “$myvar” != “one two three” ]
算术比较运算符
num1-eq num2 等于 [ 3 -eq $mynum ]
num1-ne num2 不等于 [ 3 -ne $mynum ]
num1-lt num2 小于 [ 3 -lt $mynum ]
num1-le num2 小于或等于 [ 3 -le $mynum ]
num1-gt num2 大于 [ 3 -gt $mynum ]
num1-ge num2 大于或等于 [ 3 -ge $mynum ]

top命令含义

top命令使用
命令格式:
top [-] [d] [p] [q] [C] [S] [n]
参数说明:
d: 指定每两次屏幕信息刷新之间的时间间隔。当然用户可以使用s交互命令来改变之。
p: 通过指定监控进程ID来仅仅监控某个进程的状态。
q:该选项将使top没有任何延迟的进行刷新。如果调用程序有超级用户权限,那么top将以尽可能高的优先级运行。
S: 指定累计模式
s : 使top命令在安全模式中运行。这将去除交互命令所带来的潜在危险。
i: 使top不显示任何闲置或者僵死进程。
c: 显示整个命令行而不只是显示命令名

各个展示项含义说明
top – 22:42:59 up 154 days, 21:21, 2 users, load average: 0.37, 0.35, 0.36
Tasks: 273 total, 2 running, 271 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.9% us, 0.2% sy, 0.0% ni, 97.9% id, 0.9% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 4147172k total, 4124176k used, 22996k free, 7196k buffers
Swap: 4192956k total, 146780k used, 4046176k free, 2494232k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
29781 oracle 16 0 1561m 315m 312m S 9 7.8 8:57.46 oracle
23381 oracle 15 0 2612 1092 772 R 1 0.0 0:00.05 top
1 root 16 0 3208 660 568 S 0 0.0 1:00.12 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:07.29 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:01.25 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.49 migration/1

22:42:59 当前时间
up 154 days 系统运行时间,格式为时:分
2 users 当前登录用户数
load average: 0.37, 0.35, 0.36 系统负载,即任务队列的平均长度。 三个数值分别为  1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值。
Tasks: 273total 进程总数
2 running 正在运行的进程数
271 sleeping 睡眠的进程数
0 stopped 停止的进程数
0 zombie 僵尸进程数
Cpu(s): 0.9% us 用户空间占用CPU百分比
0.2% sy 内核空间占用CPU百分比
0.0% ni 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比
97.9% id 空闲CPU百分比
0.9% wa 等待输入输出的CPU时间百分比
0.0% hi
0.0% si
Mem: 4147172ktotal 物理内存总量
4124176k used 使用的物理内存总量
22996k free 空闲内存总量
7196k buffers 用作内核缓存的内存量
Swap: 4192956k total 交换区总量
146780k used 使用的交换区总量
4046176k free 空闲交换区总量
2494232k cached 缓冲的交换区总量。 内存中的内容被换出到交换区,而后又被换入到内存,但使用过的交换区尚未被覆盖, 该数值即为这些内容已存在于内存中的交换区的大小。相应的内存再次被换出时可不必再对交换区写入。
列名 含义
PID 进程id
PPID 父进程id
RUSER Real user name
UID 进程所有者的用户id
USER 进程所有者的用户名
GROUP 进程所有者的组名
TTY 启动进程的终端名。不是从终端启动的进程则显示为 ?
PR 优先级
NI nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级
P 最后使用的CPU,仅在多CPU环境下有意义
%CPU 上次更新到现在的CPU时间占用百分比
TIME 进程使用的CPU时间总计,单位秒
TIME+ 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒
%MEM 进程使用的物理内存百分比
VIRT 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
SWAP 进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb。
RES 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA
CODE 可执行代码占用的物理内存大小,单位kb
DATA 可执行代码以外的部分(数据段+栈)占用的物理内存大小,单位kb
SHR 共享内存大小,单位kb
nFLT 页面错误次数
nDRT 最后一次写入到现在,被修改过的页面数。
S 进程状态。
D=不可中断的睡眠状态
R=运行
S=睡眠
T=跟踪/停止
Z=僵尸进程
COMMAND 命令名/命令行
WCHAN 若该进程在睡眠,则显示睡眠中的系统函数名
Flags 任务标志,参考 sched.h

用快捷键更改显示内容
(1)更改显示内容通过 f键可以选择显示的内容。
按 f 键之后会显示列的列表,按 a-z 即可显示或隐藏对应的列,最后按回车键确定。
(2)按o键可以改变列的显示顺序。
按小写的 a-z 可以将相应的列向右移动,而大写的 A-Z 可以将相应的列向左移动。最后按回车键确定。
按大写的 F 或 O 键,然后按 a-z 可以将进程按照相应的列进行排序。而大写的 R 键可以将当前的排序倒转。
设置完按回车返回界面。

iostat命令含义

iostat的语法如下:
iostat [ -c | -d ] [ -k ] [ -t ] [ -V ] [ -x [ device ] ] [ interval [ count ] ]
-c为汇报CPU的使用情况;-d为汇报磁盘的使用情况;-k表示每秒按kilobytes字节显示数据;-t为打印汇报的时间;-v表示打印出版本信息和用法;-x device指定要统计的设备名称,默认为所有的设备;interval指每次统计间隔的时间;count指按照这个时间间隔统计的次数。

[root@localhost ~]# iostat -dktx 1 3
Linux 2.6.18-92.el5 (localhost.localdomain) 06/29/2011

Time: 10:16:40 PM
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.01 7.42 0.01 4.25 0.30 46.69 22.06 0.07 17.23 4.14 1.76

Time: 10:16:41 PM
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 30.00 0.00 35.00 0.00 260.00 14.86 1.85 52.83 4.37 15.30

Time: 10:16:42 PM
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

rrqm/s:每秒这个设备相关的读取请求有多少被Merge了(当系统调用需要读取数据的时候,VFS将请求发到各个FS,如果FS发现不同的读取请求读取的是相同Block的数据,FS会将这个请求合并Merge);wrqm/s:每秒这个设备相关的写入请求有多少被Merge了。

rkB/s:每秒读取字节数(kb);wsec/:每秒写入字节数(kb)。

r/s:The number of read requests that were issued to the device per second;w/s:The number of write requests that were issued to the device per second;

await:每一个IO请求的处理的平均时间(单位是微秒)。这里可以理解为IO的响应时间,一般地系统IO响应时间应该低于5ms,如果大于10ms就比较大了。

%util:在统计时间内所有处理IO时间,除以总共统计时间。例如,如果统计间隔1秒,该设备有0.8秒在处理IO,而0.2秒闲置,那么该设备的%util = 0.8/1 = 80%,所以该参数暗示了设备的繁忙程度。一般地,如果该参数是100%表示设备已经接近满负荷运行了(当然如果是多磁盘,即使%util是100%,因为磁盘的并发能力,所以磁盘使用未必就到了瓶颈)。

[root@localhost ~]# iostat -dkt 1 3
Linux 2.6.18-92.el5 (localhost.localdomain) 06/29/2011

Time: 10:24:09 PM
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 4.26 0.30 46.70 4925765 767484400

Time: 10:24:10 PM
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 7.00 0.00 64.00 0 64

Time: 10:24:11 PM
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 1.98 0.00 15.84 0 16

tps:该设备每秒的传输次数(Indicate the number of transfers per second that were issued to the device.)。“一次传输”意思是“一次I/O请求”。多个逻辑请求可能会被合并为“一次I/O请求”。“一次传输”请求的大小是未知的。

kB_read/s:每秒从设备(drive expressed)读取的数据量;
kB_wrtn/s:每秒向设备(drive expressed)写入的数据量;
kB_read:读取的总数据量;
kB_wrtn:写入的总数量数据量;这些单位都为Kilobytes。